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本发明公开了一种加强涤纶热熔丝使用性能的制备方法,具体加工步骤如下:S1、聚酯熔体制备;S2、改性复合材料制备1;S3、改性复合材料制备2;S4、共混S5,纺丝;S6、并丝加固;S7、性能测试;S8、绕卷。本发明通过在热熔丝成丝前配制多种改性溶液,并与聚酯熔体进行共混成丝,其中第一改性液中的N‑苄基‑N、N‑二甲基‑N‑烷基氯化铵以及PP银离子防臭母粒,可大大提高热熔丝的抗菌防臭性能,第二改性液中的4‑羟基苯乙胺、异丙醇胺、去氢木香内酯、4‑氯‑2‑硝基苯甲醚、苯丙三氮可大大提高该热熔丝的抗氧化性能,防止热熔丝发黄,同时在成丝后使用倍捻机对纤维丝进行并丝加固,可有效提高热熔丝的拉伸强度。
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本发明涉及路面铺设技术领域,且公开了一种水泥稳定碎石路面施工工艺,原材料选择矿渣粉、脱硫石膏、复合材料、水泥、建筑废料、砂、水以及钢渣微粉,将矿渣粉、脱硫石膏、复合材料以及钢渣微粉按比例加入球磨机中混磨,得到成品ASSP材料,随后将建筑废料进行粉碎成碎块,其中砂使用细砂,水使用PH值不低于4的清水,将ASSP材料、砂、水、建筑废料碎块、以及水泥按比例加入搅拌机中进行混合搅拌,制成混合料。该水泥稳定碎石路面施工工艺,使用建筑废弃材料替代砂石,节省了建筑材料,降低了成本,同时将高炉炼钢产生的废弃钢渣进行利用,实现了节能环保的效果,实现了废弃循环利用,复合节能环保的发展观。
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本发明公开了一种镁渣基控释性硒肥的制备方法,应用于农作物肥料领域。该方法以镁渣、硒酸钠和醋酸铵等为基本原料,通过利用碱活化技术和离子交换反应制备具有高附加值的镁渣基纳米结构复合材料,同时采用静电吸附原理将硒酸盐与镁渣基纳米结构复合材料进行结合,制备一种镁渣基控释性硒肥。基于上述原理,本发明制备的一种镁渣基控释性硒肥原料成本低廉,加工工艺简单,易于实现规模化工业生产,是实现镁渣资源高效利用的有效途径。同时本发明的镁渣基控释性硒肥具有阴离子响应控释效果,可控制植物硒肥供应,减少硒肥的损失,避免了损失的硒肥通过浸出和径流造成的水污染,在农业生产中方面具有很强的应用潜力。
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本发明涉及一种聚丙烯复合材料加工制造技术领域,具体涉及一种汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法,尤其是一种汽车用耐候保险杠专用改性PP材料及其制备方法,及的汽车用耐候保险杠专用改性PP材料各原料重量组份为:燕山石化聚丙烯K772635‑39份,PP830311‑15份,PP24011.5‑3.5份,POE815026‑32份,超细滑石粉(2500目)10‑15份,偶联剂0.05‑0.2份,POE‑g‑MAH(POE接枝马来酸酐)2‑4份,抗氧剂10100.1‑0.2份,抗氧剂DLTP0.15‑0.4份,润滑剂ZnSt 0.15‑0.4份,炭黑0.05‑0.2份,受阻稳定剂944(瑞士汽巴)0.01‑0.03份,紫外线吸收剂UV327(瑞士汽巴)0.005‑0.02份,光稳定剂770(瑞士汽巴)0.005‑0.02份;制得的具有优异的协同效应,耐老化性能强,制备方法简单,材料易于加工成型,具有较好的市场价值。
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本发明涉及管材制备领域,具体为一种增强改性HDPE‑IW多边形管材及其制备方法。其由内层和外层经热熔复合构成,外层形状呈多边六棱形结构且沿长度方向具有间隔分布的波峰和波谷;外层和内层均采用超高分子量聚乙烯、茂金属聚乙烯和纳米粒子增强改性再生聚乙烯复合材料制成,超高分子量聚乙烯、茂金属聚乙烯和纳米粒子增强改性再生聚乙烯复合材料包括如下原料:PE大桶再生颗粒料,超高分子量聚乙烯,茂金属MPE,油膜颗粒,相容增韧剂,硫酸钡,熔脂调节剂,纳米级活性碳酸钙,碳黑,硅扩散油,光稳定剂,抗氧剂1010,抗氧剂168,硬脂酸钙,硬脂酸锌。本发明能提高管材环刚度、环柔度、抗冲击性能和高低温性能。
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本发明公开了一种硅基纳米复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,其制备包括以下步骤:在保护气氛下,将氧化石墨烯、粘结剂、分散剂、硅纳米颗粒混合、球磨,然后向混合后的物料中加入去离子水,得到浆料;将浆料通过喷雾造粒塔进行喷雾造粒,得到粉体;将粉体于还原气氛中煅烧,得到核壳结构的氧化还原石墨烯包覆的硅纳米复合材料;以Mg掺杂的ZnO为靶材,采用粉体磁控溅射镀膜技术对氧化还原石墨烯包覆的硅纳米复合材料的表面进行镀膜,即得。本发明制得的硅基纳米复合负极材料不仅能够提高倍率性能和电性能,还能够抑制纳米硅材料的膨胀,减缓纳米硅材料的粉碎,改善循环性能。
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本发明涉及运动保护器械技术领域,具体涉及一种适用于夏冬两季多场景下的负泊松比滑雪运动护具。本发明打破传统护具规范,在护具的缓冲层加入负泊松比结构,提高了护具的吸能性,并在为护具的轻量化做出了一定的贡献;护具缓冲层外层采用D3O复合材料,在高吸能性的基础上又增强了护具的抗冲击性;外层包裹材料采用具有高强度、高耐磨性的凯夫拉纤维针;对具体工况建立优化模型,实现材料和结构件外形的优化设计,对复合材料结构件外形进行全体尺寸参数化,极大的提高了轻量化设计的自由度;采用落锤冲击试验模拟运动员发生意外时的冲击载荷,验证护具的抗冲击性、吸能性、安全性。
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本发明涉及一种由纯天然材料吸水垫构建的新型创可贴,该创可贴的吸水垫完全由纯天然材料制备而成,与传统的创可贴吸水垫相比,吸水垫具有均一的微孔结构、比表面积大、吸附能力强,因此该新型创可贴具备极强的吸水性能和不粘附伤口的性能,能起到止血、消炎和愈创的作用,该纯天然复合材料吸水垫构建的创可贴结构上简单,且成本低。
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一种开关电源模块及通信设备,开关电源模块包括基板(10)、埋设在基板(10)上的芯片(20)以及封装层(30)。封装层(30)覆盖芯片(20)的集成电路布图层(21)。封装层(30)封装芯片(20)的集成电路布图层(21),芯片(20)包括覆盖集成电路布图层(21)的复合材料层,复合材料层包括有具有不同功能的至少两层材料层:至少两层材料层包括覆盖集成电路布图层的第一材料层(31);第一材料层(31)为未掺杂的硅酸盐玻璃与原硅酸四乙酷的混合层:第一材料层(31)填充集成电路布图层(21)的金属凸起之间的缝隙,提高了金属凸起之间的隔离效果。未掺杂的硅酸盐玻璃与原硅酸四乙酷的混合层具有良好的热应力效果,在芯片(20)产生较大温差循环变化时,第一材料层(31)不会出现断裂的情况,提高了对芯片(20)的保护效果,同时也提高了芯片(20)的可靠性。
一种生物质基MOFs复合薄膜材料的制备方法,包括如下步骤:以生物质来源的丁香酸作为配体,采用溶剂热法,引入表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)制备过渡金属有机框架(MOFs)纳米材料,然后将制备的纳米MOFs通过与吡咯单体共混,原位聚合制备MOFs‑聚吡咯复合材料;所制备的复合材料分散于溶剂中并自然挥发后成膜。所制备的复合薄膜可以用于去除水中重金属离子,抗菌及电催化氧化木质素、处理废水中污染物以及电解水制氢于一体,因此在新能源领域以及污水处理以及修复等环境领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种切削元件(1),其设计用于切削由基质和通过基质结合在一起的颗粒组成的非金属复合材料,并且具有后刀面(4)、前刀面(5)和涂覆有刀刃涂层(2)的切削刃(6),后刀面(4)和前刀面(5)通过切削刃(6)彼此连接,利用切削元件可以以改进方式机加工非金属复合材料,使得切削刃(6)在切削刃区段(8)内呈弧形并且从其远离,从而使得切削刃(2)在垂直于切削刃(6)的截面平面的截面中在刀刃涂层(2)正下方的切削刃区段(8)的任何点处具有局部曲率半径(9),其大于或等于10μm且小于或等于80μm、优选地大于或等于15μm且小于或等于60μm、更优选地大于或等于20μm且小于或等于40μm。
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本发明公开了一种胶膜用抗菌防霉母粒及其制备方法,包括如下步骤:将三维多孔碳材料分散在乙醇和水的混合溶液中;超声90min;将硝酸银溶液加入到三维多孔碳材料分散液中,室温下避光搅拌2h,得混合溶液;混合溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮,继续搅拌,再以7s每滴的速度滴加入硼氢化钠溶液作为还原剂,离心,洗涤,冷冻干燥得到抗菌复合材料;将水性丙烯酸类单体、聚氨酯、抗菌复合材料、交联剂、催化剂和固化剂在120℃下混合搅拌6h,转入双螺杆挤出机中,将从挤出机喷嘴中挤出来的料条放入水槽中进行冷却,然后用切粒机对料条进行切粒,干燥,得到胶膜用抗菌防霉母粒。本发明聚合物裹覆抗菌剂表面,抗菌剂不易团聚,抗菌防霉母粒在胶膜中的分散性好,抗菌效果好。
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本发明提供了一种飞机机翼油箱口盖及口盖周侧区域的结构,涉及航空技术领域,包括内口盖、外口盖、夹心层、固定件和紧固件;内口盖通过夹心层密封连接于机翼下壁板和外口盖;紧固件设置于内口盖内;固定件穿过外口盖上的固定孔与紧固件连接;机翼下壁板的壁板口盖处插层下陷区为内口盖提供平整安装区域,同时保证外口盖与壁板贴合;本发明金属外口盖保证油箱口盖的抗冲击和闪电防护要求,对复合材料内口盖起到保护作用,同时复合材料内口盖能有效减轻油箱口盖组件重量,避免了因单一金属合金口盖而带来的电偶腐蚀。
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本发明提供一种用于LED灯内涂层的内涂粉体,包括不易吸水受潮且具有一定的黏度的透明环氧树脂、耐高温颜料和超细硅粉;本发明的LED灯具采用玻璃为壳体,通过在壳体内部静电喷涂含有透明树脂材料的内涂粉体形成内涂层,克服硅粉易受潮带来的不良影响;内涂层中含有二氧化硅微粉,二氧化硅与环氧树脂通过熔融复合,得到的复合材料以能够吸收大量的冲击能,具有增韧增强的效果,提高耐冲击性能,提高内涂层的使用寿命;二氧化硅的加入提高了复合材料的玻璃化转变温度,提高内涂层的耐热性能。本发明提供的内涂粉体采用静电喷涂的方式在灯具内壁形成稳定均匀的内涂膜,大大降低内涂层的成本,改善光的强度,使得灯光柔和、护眼。
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车辆的保险杠透镜单元(20),所述保险杠透镜单元(20)包括:框架面板(21);透镜(22),所述透镜(22)包括透明的复合材料(220),所述复合材料(220)包括树脂(221)和纤维(222),其中,所述树脂(221)的折射率与所述纤维(222)的折射率匹配,其中,纳米粒子界面(223)被布置在所述纤维(222)周围,所述纳米粒子界面(223)的折射率在所述树脂(221)的折射率与所述纤维(222)的折射率之间;结构粘合剂(24),所述框架面板(21)和所述透镜(22)通过所述结构粘合剂(24)彼此结合,由此,所述保险杠透镜单元(20)的前壁(20b)在所述框架面板(21)与所述透镜(22)之间的接合部(23)附近齐平。
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本发明公开了深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,解决了现有技术中存在动水条件下施工困难的问题,具有多深度相互配合,有效防渗堵漏的有益效果,具体方案如下:深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,包括在裂缝土层与结构接触面,钻第一开孔,采用遇水膨胀材料对第一开孔进行注浆处理;待裂缝中水流作用稳定消失后,进行中深部防水处理:在裂缝两侧,从结构表面沿裂缝向内斜向钻第二开孔,采用水泥‑丙烯酸盐复合材料对第二开孔进行注浆;待中深部防水处理材料到达注入深度并凝结后,进行浅中部防水处理:对裂缝浅中部,采用硅酸盐水泥‑硫铝酸盐水泥复合材料进行注浆。
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本发明公开了一种钠离子负极材料MoP@TiO2的制备方法,包括以下步骤:将钼源和磷源分散到去离子水中,室温下搅拌形成混合溶液;将混合溶液的PH调为1‑3后装入到压力管中,设定反应温度和反应时间进行配位反应;将反应后的混合溶液进行清洗和烘干处理后获得Mo基MoF化合物,向Mo基MoF化合物中加入钛源获得钛源包覆Mo基MoF化合物复合材料前驱体;将前驱体在烧结气氛中进行高温烧结热处理获得MoP@TiO2复合材料。该方法简单环保,合成条件温和易控,制备周期较短,所制备得到的产物的电化学容量高,将其作为钠离子负极材料时可表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种生物质炭主导的农田退水污染拦截与回用系统及方法,该系统包括将菌藻反应器和生物质炭反应器;所述菌藻反应器包括菌藻反应器池体、设于菌藻反应器池体内的生物质炭藻菌复合材料过滤装置以及曝气装置,所述生物质炭藻菌复合材料过滤装置设有生物质炭藻菌复合填料;所述生物质炭反应器包括生物质炭反应器池体、位于生物质炭反应器上层的吸附拦截部分、位于吸附拦截部分下方的农药专性降解吸附部分,所述吸附拦截部分设有吸附拦截生物质炭填料,所述农药专性降解吸附部分设有农药专性降解生物质炭填料。本发明的实施,可实现全链式农田氮磷流失防控与资源化会回用,能有效环节农业面源污染带来的环境压力。
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本发明涉及一种用于锂离子电池负极的硅碳复合材料及其制备方法,该复合材料主要有软碳,硬碳和硅三种成分组成。制备过程具体为:通过化学气相沉积的方法在硅纳米颗粒表面包裹一层软碳;将硅@软碳复合物与高分子树脂在溶液中混合均匀;通过喷雾干燥的方法成型,最后高温焙烧得到软碳、硬碳和硅颗粒的复合负极材料。当用作锂离子电池的负极材料时,表现出优异的性能,首效高达89%,在稳定循环100次以后仍能保持1500mAh g‑1的容量。该方法原料来源广泛,价格便宜,排放少,适合批量放大生产。
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本发明公开了一种用于玉米纤维表面上浆剂的改性方法,是二氧化硅经表面活性剂和偶联剂改性后得到改性剂,将所述改性剂均匀地分散于上浆剂中。其上浆剂的制备方法,包括以下步骤:1)表面活性剂的溶解;2)制备得到分散均匀的二氧化硅分散液;3)二氧化硅的偶联剂处理,得到改性剂;4)改性上浆剂的配制:将30%的成膜剂乳液加入到改性剂中,得到均匀的改性玉米纤维表面上浆剂。玉米纤维经过上浆剂处理后与一定量树脂混合,经注塑机一步注塑成型,得到玉米纤维复合材料。本发明上浆剂很好的改善了纳米二氧化硅在上浆剂中的分散性,提高了纳米二氧化硅与玉米纤维和聚乳酸之间的化学交联,使玉米纤维复合材料的力学性能显著提高。
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本发明公开了一种氧化石墨烯化学修饰无机填料的方法及所得产品,步骤为:将无机填料进行表面羟基化处理和硅烷偶联剂处理;将氧化石墨烯溶液用MES缓冲溶液维持pH在5.8-6.0,依次加入EDC和NHS,超声处理1~3h,再加入处理后的无机填料,室温下进行酰胺化反应;反应后过滤、洗涤、干燥,得氧化石墨烯修饰无机填料。本发明还公开了采用该产品制备无机填料/环氧树脂复合材料的方法。本发明工艺流程简单,环保,采用化学修饰的方法将GO连接到无机填料表面,使GO与无机粒子之间产生牢固的共价键结合,增强了无机填料与聚合物之间的界面粘合性和机械强度,为无机填料表面的改性和高性能复合材料的制备提供了一个新的思路。
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本发明提供了一种高性能锂离子电池用复合纳米材料及其制备方法,该方法首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明四元复合纳米材料作为一个整体,改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明提供了一种改性根充糊剂,它是由1%‑7.5%w/w DMADDM与92.5‑99%w/w亲水性甲基丙烯酸酯类封闭剂组合而成。本发明还提供了该根充糊剂的制备方法和用途。本发明以复合材料的抗菌性和细胞毒性、溶解性等多个性能为指标,对DMADDM和EdnoREZ的用量关系进行研究,考察两者的用量关系对复合材料抗菌性能、封闭能力的影响,最终通过实验筛选出了合适的用量关系,能够同时满足抗菌性能和封闭能力的最大化,从而达到制备新型的自身具有有效抗菌性能的树脂型根管根充糊剂材料的目的,解决现有牙科材料市场中根充糊剂无明显抗菌性的问题。
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本发明提供了一种金属表面抗腐蚀/散热/电磁屏蔽复合涂层制备方法,首先采用nano?Al2O3改性微弧氧化技术在功率元器件金属壳体表面制备一层耐腐蚀、高导热底层;将改进Hummers法制备的氧化石墨烯分散液涂覆于微弧氧化底层上,获得氧化石墨烯预置层;再用维生素C将微弧氧化底层上预置的氧化石墨烯层进行室温还原,制得功率元器件金属壳体表面微弧氧化/石墨烯复合涂层。该方法制备的复合涂层具有优异的性能:耐盐雾腐蚀大于1500h,热导率高,发射率大于0.8,散热降温效果达10~20%,静态接触角大于120°,电磁屏蔽效果大于50dB。本发明解决了海洋气候环境中使用的功率元器件金属(铝、镁、钛合金及其复合材料)壳体在服役过程中抗腐蚀性能差,散热效率低的问题。
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本发明公开一种应用于小卫星太阳电池阵的轻质低成本基板,该型基板基板包括铝蜂窝芯、碳纤维复合材料网格面板、聚酰亚胺薄膜、内埋梁、压紧衬套和预埋件,在铝蜂窝芯内的连接铰链的方向布置内埋梁,所述内埋梁、压紧衬套、预埋件通过泡沫胶粘接在铝蜂窝芯内,铝蜂窝芯正反面分别粘贴碳纤维复合材料网格面板,整个基板用聚酰亚胺薄膜粘贴包裹起来,一次固化成型。该太阳电池阵基板具有包络体积小、质量轻、结构简单、加工周期短、制造成本低等特点,是一种在小卫星上有较强应用价值的太阳电池阵基板。
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本发明公开了一种制备金属封装金属间化合物基叠层复合装甲的方法。包括以下步骤:(1)砂纸打磨和丙酮超声清洗的表面处理:用砂纸将Ti箔、Al箔进行打磨,去除表面杂质和氧化层,再用丙酮对Ti箔、Al箔进行超声清洗清洗20分钟,之后干燥;(2)交替叠加并轧制:调整轧辊之间的间距,使Ti箔、Al箔交替叠加的样品经过两道次轧制后压实,使样品成型;(3)封装抽真空:冷轧后的Ti箔、Al箔采用0.01mm的金属箔封装,并抽真空。(4)烧结:金属封装后的Ti箔、Al箔放入热压炉烧结,随炉冷却。本发明将冷轧、真空封装、热压烧结联合起来的一种制备新型金属封装金属间化合物基层状复合材料装甲,其工艺路线独特、简单、生产成本低、适于商业化生产。
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本发明公开了一种高比能量锂离子电池及其制备方法,正极采用富锂层状活性材料制得极片,材料的比容量大于200mAh/g;负极采用硅与碳材料的复合材料极片,材料的比容量大于600mAh/g,隔膜为无纺布耐高温隔膜超薄隔膜,将正极、负极极片与无纺布耐高温隔膜按次序卷绕成螺旋状,装入铝制壳体内,加注电解液,封口化成电池。本发明通过富锂层状活性材料和硅与碳材料的复合材料负极材料以及无纺布耐高温隔膜,大大提高电池的比能量密度,达到350Wh/kg,其比能量远高于目前常规的锂离子电池,隔膜材料也有效提高锂离子电池在滥用条件下的安全性。
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一种细菌纤维素基聚吡咯/石墨烯柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料不具备良好的稳定性、循环性能及力学性能,并且作为电极时所采用的电解液会腐蚀导电膜材料本身和仪器的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备聚吡咯石墨烯复合材料,将聚吡咯石墨烯复合材料反应溶液直接过滤在细菌纤维素膜上,制成细菌纤维素基聚吡咯石墨烯柔性电极材料再干燥,即完成,本发明应用于超级电容器。本发明柔性电极材料的电解液可以为中性盐,对膜本身和仪器无腐蚀,并且倍率性能好,制备成对称性超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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